Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PMSG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, renewable photovoltaic (PV) and wind turbine (WT) generators with battery are coupled via a flying capacitor inverter to a power grid in parallel with an alternating load. This paper studies a new control structure focused a backstepping control of the energy storage system. The proposed methods to adjust the active and reactive power by adjusting the currents, the DC bus voltage on the grid side converter, as well as the battery voltage allow three selective control targets to be achieved, the objective is to obtain purely sinusoidal signals and symmetrical gate current, suppresses reactive power ripples and cancels active power ripples in the event of grid imbalance. In order to optimize the power flow in the different parts of the production process, an energy management algorithm is developed in order to mitigate the fluctuations of the load, the considered multi-sources on-grid system was implemented in the Matlab/Simulink, the results show the effectiveness of the proposed method. To analyze our approach, a prototype is modeled, simulated and can be realized in an experimental test setup.
PL
W tym artykule odnawialne generatory fotowoltaiczne (PV) i turbiny wiatrowe (WT) z baterią są sprzężone za pośrednictwem falownika ze swobodnym kondensatorem z siecią energetyczną równolegle ze zmiennym obciążeniem. Przeanalizowano nową strukturę controli sterowania, która skupiła się na wstecznej kontroli systemu magazynowania energii. Proponowane metody regulacji mocy czynnej i biernej poprzez regulację prądów, napięcia szyny DC po stronie sieciowej oraz napięcia akumulatora pozwalają na osiągnięcie trzech celów regulacji selektywnej, celem jest uzyskanie sygnałów czysto sinusoidalnych i symetrycznych. prąd bramki, tłumi tętnienia mocy biernej i anuluje tętnienia mocy czynnej w przypadku braku równowagi sieci. W celu optymalizacji przepływu mocy w różnych częściach procesu produkcyjnego opracowano algorytm zarządzania energią w celu złagodzenia wahań obciążenia, rozważany wielozródłowy system on-grid został zaimplementowany w programie Matlab / Simulink, wyniki pokazują skuteczność proponowanej metody. Aby przeanalizować nasze podejście, modeluje się prototyp, przeprowadza symulację i może zostać zrealizowany w eksperymentalnej konfiguracji testowej.
EN
The use of wind energy in water pumping is an economically viable and sustainable solution to rural communities without access to the electricity grid. The aim of this paper is to present a detailed modeling of the wind-powered pumping system, propose and compare some control schemes to optimize the performance of the system and enhance the quality of the generated power. The wind energy system used in this paper consists of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and static converters directly coupled to an asynchronous motor that drives a centrifugal pump. A typical control is applied to the proposed configuration for the purpose of controlling the generator to extract maximum wind power. Furthermore, four types of controllers (PI and conventional RST polynomials, adaptive RST-fuzzy and genetic algorithm are designed for the wind energy system and tested under various operating conditions.
PL
Wykorzystanie energii wiatru w pompowaniu wody jest opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem dla społeczności wiejskich bez dostępu do sieci elektrycznej. Celem tego artykułu jest przedstawienie szczegółowego modelowania systemu pompowania napędzanego wiatrem, zaproponowanie i porównanie niektórych schematów sterowania, aby zoptymalizować wydajność systemu i poprawić jakość generowanej mocy. System energii wiatrowej zastosowany w tym artykule składa się z synchronicznego generatora z magnesami trwałymi (PMSG) i przekształtników statycznych bezpośrednio sprzężonych z silnikiem asynchronicznym, który napędza pompę odśrodkową. Typowe sterowanie jest stosowane do proponowanej konfiguracji w celu sterowania generatorem w celu wydobycia maksymalnej energii wiatru. Ponadto cztery typy sterowników (PI i konwencjonalne wielomiany RST, adaptacyjny algorytm rozmytego RST i genetyczny) są zaprojektowane dla systemu energii wiatrowej i testowane w różnych warunkach pracy).
EN
The paper presents the improved control strategy for Wind Energy Conversion System (WECS) during voltage sags. The considered back-to-back converter system includes: Ma-chine Side Converter (MSC) and Grid Side Converter (GSC) with control circuits. To the wind turbine the direct driven Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) has been connected. In the control of MSC the modified Direct Torque Control (DTC) has been applied. The modified Direct Power Control (DPC) for control of GSC has been used. Under the voltage sags, the control circuits of MSC and GSC are forced to fulfil the Low-Voltage Ride Through (LVRT) requirements. The constant DC link voltage during grid faults is achieved by storing the surplus active power in the mechanical system inertia of the wind turbine. The effectiveness of considered control methods have been tested by simulation studies during unsymmetrical voltage sags. The obtained simulation studies confirmed good performance of applied control methods. The application of positive sequence components of grid voltage vector allows to reduce influence of unsymmetrical voltage sags.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną strategie sterowania przekształtnikowym układem elektrowni wiatrowej podczas zapadu napięcia sieci AC. Przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej składa się z: Przekształtnika Maszynowego (PM), Przekształtnika Sieciowego (PS) oraz układów sterowania. Do turbiny wiatrowej został przyłączony bezprzekładniowy generator synchroniczny o magnesach trwałych (PMSG). Do sterowania PM zastosowano zmodyfikowaną metodę bezpośredniego sterowania momentem generatora (DTC). Do sterowania PS zastosowano zmodyfikowaną metodę bezpośredniego sterowania mocą (DPC). Podczas występowania zapadów napięcia sieci AC zmodyfikowano układy sterowania PM i PS w celu spełnienia wymagań LVRT. W celu utrzymania stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym DC zastosowano metodę pozwalająca na zgromadzonej nadwyżki energii kinetycznej w łopatach turbiny wiatrowej. W celu potwierdzenia dużej skuteczności rozpatrywanych metod sterowania przeprowadzono badania symulacyjne. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych potwierdzają dużą skuteczność zaproponowanych metod sterowania.
EN
Variable-speed wind energy conversion systems based on permanent magnet synchronous generators (PMSG) are becoming increasingly popular over the recent years and PMSGs are being adopted by many wind turbine manufacturers especially due to several advantages such as high energy density, low maintenance, self-excitation and direct-drive operation. Vector control is currently the most widely used control strategyin PMSGs to achieve decoupling between the magnetic flux and torguqe via the direct and quadrature components of the current respectively.The major disadvantage of this method is the use of current sensors to ensure accurate decoupling. In this work, a decoupling vector control strategy based on Type-1 and Type-2 fuzzy logic is proposed eliminating the use of current sensors. In addition, a maximum power point tracking (MPPT) technique is proposed to optimise the power extracted from the wind turbine system. Two speed control methodes based on adaptive Type-1 and Type-2 fuzzy logic fractional proportional and integral (PI) controllers. Several simulations are presented to demonstrated the effectiveness of the proposed control schemes for the PMSG-based wind energy conversion system.
PL
Generator synchroniczny z magnesem trwałym PMSG odgrywa kluczową rolę w konwersji energii wiatru (WECS). Sterowanie wektorowe było najczęściej stosowane jako strategia sterowania dla tego generatora w celu zapewnienia oddzielenia prądu stałego od kwadratury. Wadą tej metody jest to, że potrzebuje czujników prądu, aby zapewnić oddzielenie. Artykuł koncentruje się na sterowaniu wektorem oddzielającym opartym na logice rozmytej typu 1 (DFLC1_VC) i logice rozmytej typu 2 (DFLC2_VC). Możemy zapewnić kontrolę systemu, a oddzielenie bez użycia czujników prądu zapewnia kontrolę i odsprzęgnięcie w tym samym czasie. Wyniki symulacji wykazały skuteczność proponowanych strategii kontroli WECS w oparciu o PMSG.
5
Content available remote Power flow control and management of a Hybrid Power System
EN
Recently eco-friendly solutions are gaining attraction for energy generation to overcome the environmental problems, but unpredictable nature and high dependency on weather state are the main restriction of renewable sources. To overthrown this drawbacks, various renewable sources need to be integrated such us PV, wind turbines and battery, the biggest challenge of this integration is to control and manage the power flow. In this paper a control method is proposed to deal with the power flow from a standalone PV–wind-battery to meet the load demand. The system is validated in the Matlab/Simulink environment and the simulation results obtained confirm the effectiveness of the proposed control.
PL
Ostatnio ekologiczne rozwiązania zyskują na atrakcyjności dla wytwarzania energii ale nieprzewidywalny charakter i wysoka zależność od stanu pogody są głównymi ograniczeniami źródeł odnawialnych. Aby usunąć te wady, należy zintegrować różne źródła odnawialne, takie jak PV, turbiny wiatrowe i baterie. Największym wyzwaniem związanym z tą integracją jest kontrolowanie przepływu energii i zarządzanie nim. W niniejszej pracy zaproponowano metodę sterowania, aby poradzić sobie z przepływem mocy z autonomicznej baterii wiatrowej PV i aby sprostać wymaganiom obciążenia. System jest walidowany w środowisku Matlab / Simulink, a uzyskane wyniki symulacji potwierdzają skuteczność proponowanej kontroli.
EN
This paper presents the Co-Simulation of a Small Wind Turbine (SWT) with Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG). It combines Simulink, Maxwell and Simplorer software’s to show the electrical machine behaviour connected with the power electronics’ circuit. To the control of the system the Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithm is used. The finite element analysis (FEA) was used to design the novel electrical machine with permanent magnets. Application of FEA method for PMSG modelling guarantee exhibit a more accurate behaviour over simplified Simulink models, also during motor and power electronics faults.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie symulacji małej turbiny wiatrowej z generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSG) przy wykorzystaniu trzech niezależnych środowisk programistycznych (tzw. współsymulacja). Podczas analizy wykorzystano wspólne obliczenia z programów Simulink, Maxwell i Simplorer. Model generatora wykonany został w środowisku Maxwell (z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEM)), co pozwala na jego dokładną analizę zarówno w stanach statycznych jak i dynamicznych. Układ energoelektroniki zamodelowano w programie Simplorer a układy sterowania (przy wykorzystaniu metody MPPT) w środowisku Simulink. Taka analiza pozwala na uzyskanie dokładnych rezyltatów w różnych warunkach pracy – w tym podczas uszkodzenia maszyny lub elementów energoelektroniki.
EN
This manuscript analyzes the operation of an interior permanent magnet (IPM) machine working as a permanent magnet synchronous generator (PMSG). The partial demagnetization operation is analyzed. To obtain more accurate voltages and currents of the machine, finite element analysis (FEA) is used in co-simulation with the full converter and the converter’s control algorithm. Direct field oriented control (DFOC) shows robustness by maintaining the speed even with a 25% demagnetized PMSG. Also, an analysis of the rotating reference frame DQ signals is done to asses demagnetization.
EN
In this paper, an independent wind energy conversion system was studied with the control strategies used to provide power specifically to the areas far from the grid. In this research, three strategies are designed and used in order to stabilize the output. This system contains a directed rectifier which is responsible for maximum power point tracking. Additionally, a common DC bus and a fully controlled inverter were designed. An LC filter was also used in the system in order to eliminate switching harmonics to a considerable extent and provide a reliable noiseless source for load supply. Since the power demand and the produced power of the turbine are variable and indistinguishable in each moment, a depletion load is also placed in the system. In this study, it was observed that the designed strategies prove the output stability in different sections and under different conditions with resonators and non-linear PI and PID controllers. The designed strategies were also supported by the simulation results.
EN
One of the methods to improve the efficiency of the ship’s propulsion is the increase of efficiency in ship generators by using permanent magnet synchronous generators (PMSG - Permanent Magnet Synchronous Generator). Due to the lack of voltage regulator in PMSG, it is necessary to use power electronic converters to maintain a constant voltage level. One of the modes of operation for a ship’s power plant is a parallel work of generating sets. In the parallel work, there are problems in the fluctuation of active and reactive electrical power between generators. The article presents the concept of using inverters in the IHBI topology, which enables the parallel operation of generating sets with PMSG generators. This solution enables the adjustment of the flow of active and reactive powers between generating sets.
EN
In recent years, the use of Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) in ship power plant system has increased. PMSGs are characterized by better properties than the classic and commonly used synchronous generators. In comparison with classic synchronous generators, PMSGs do not have a voltage regulator, and hence as the load increases, the voltage at the output of the generator decreases. The article presents the use of an active voltage inverter with the task to maintain a constant voltage on the receiver along with the load’s increase. Simulation studies confirming the effectiveness of the proposed method were carried out
11
Content available remote Control of LVRT of PMSG in back-to-back wind energy conversion system
EN
The paper presents the control scheme of variable speed wind turbine system with direct-driven Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) during the Low-Voltage Ride-Through (LVRT). The requirements of LVRT are very important to guarantee the stability of the whole wind energy system during voltage dips. To avoid the dangerous states during the voltage sags the kinetic energy storage in inertia of the wind turbine, DC active crowbar and pitch angle controller have been used. The simulation results confirmed the good performance of the proposed control strategy during the unsymmetrical voltage sag.
PL
W artykule przedstawiono bezprzekładniowy system turbiny wiatrowej o zmiennej prędkości z generatorem PMSG podczas zapadu napięcia sieci. Spełnienie wymagań LVRT podczas zapadów napięcia sieci są bardzo ważne i gwarantują stabilność systemu elektrowni wiatrowej. W celu ograniczenia negatywnego wpływu awaryjnego stanu sieci, zastosowano układ pozwalający na wykorzystanie energii kinetycznej zgromadzonej w wirniku turbiny wiatrowej. W celu dodatkowej ochrony systemu elektrowni wiatrowej zastosowano układ z sterownikiem impulsowym oraz algorytm sterowania kątem nachyleniem łopat. Badania symulacyjne potwierdziły prawidłowość i dużą dokładność sterowania systemu elektrowni wiatrowej z generatorem PMSG podczas niesymetrycznego zapadu napięcia sieci.
EN
The paper presents the stand-alone wind energy conversion system with permanent magnet synchronous generator (PMSG). The considered system is composed of wind turbine, PMSG, Switch Mode Rectifier (SMR), bidirectional DC/DC converter and Load Side Converter (LSC). The battery energy storage device is connected to the wind energy conversion system through the DC/DC bidirectional converter. In the control of SMR the maximum power point tracking (MPPT) algorithm including Hill Climbing Search method (HCS) has been applied. The application of HCS algorithm allows obtaining of the maximum power from the wind turbine independently from wind turbine power characteristics. The control of the LSC allows regulating the value of the amplitude and frequency of the load voltage. In order to obtain high power quality of energy the three-phase LC filter has been used in the output circuits of the LSC. The simulation studies have been carried out in order to evaluate the efficiency of the considered control strategy. The simulation results confirmed the high efficiency and high accuracy of the considered stand-alone wind energy conversion system.
PL
W artykule przedstawiono autonomiczny system elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym o magnesach trwałych (PMSG). Rozpatrywany system składa się z: generatora PMSG, prostownika diodowego, przekształtnika DC/DC typu Boost, dwukierunkowego przekształtnika DC/DC oraz przekształtnika obciążenia. Do sterowania przekształtnika DC/DC typu Boost zastosowano algorytm śledzenia mocy maksymalnej MPPT z wykorzystaniem algorytmu HCS. Algorytm HCS pozwala na uzyskanie maksymalnej mocy z turbiny wiatrowej bez dokładnej znajomości charakterystyk turbiny wiatrowej. Do układu przetwarzania energii wiatru zastosowano również system baterii magazynujących energię z dwukierunkowym przekształtnikiem DC/DC. Przekształtnik obciążenia LSC pozwala na sterowanie wartością napięcia i częstotliwości na obciążeniu. Dla uzyskania wysokiej jakości energii, na wyjściu przekształtnika obciążenia zastosowano trójfazowy filtr LC. W celu potwierdzenia skuteczności rozpatrywanych metod sterowania przeprowadzono badania symulacyjne. Wykonane badania symulacyjne potwierdziły wysoką dokładność i skuteczność rozpatrywanych układów i algorytmów sterowania autonomicznego systemu przetwarzania energii wiatru.
13
EN
In the paper, the concept of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) with uniquely designed stator windings for wind turbines is presented. Two 3-phase windings in the stator are used, one of which is connected in the star, while the other in the delta configuration. Six-pulse rectifiers, mutually coupled by the pulse transformer, whose primary winding is supplied by the so-called “current modulator”, are placed at the outputs of both windings. The modulator output current should meet all the necessary and strict requirements. Both rectifiers operate on a common DC circuit. These solutions provide the sinusoidal magnetomotive force in the stator of the PMSG and the quasi-sinusoidal (taking into account the non-linearity of the magnetic circuit) magnetic flux. In light of the generator principle, it has been called the “PMSG with modulated the magnetic flux”. The slightly higher complexity in the structure of the generator, as compared to the normal three-phase construction, is compensated by the exceptional simplicity of the power electronics section of the system, which allows high efficiency to be reached. The current modulator (as well as the pulse transformer) is a power electronics converter with a relatively low output power as compared to the overall output power of the system. In comparison to other known solutions, the expected cost of the system should be lower. It is also expected that a high degree of reliability in terms of its operation will be achieved, and consequently, that the the ongoing costs of its maintenance will be reduced. In the paper, concept, theoretical basis of operation, and results of the studies of the simulation models of the generator, including the basic power electronics section, are presented.
14
Content available remote Direct Torque Control and Direct Power Control of wind turbine system with PMSG
EN
The paper presents the control system of variable speed wind turbine with direct-driven PMSG. A back-to-back Voltage Source Converter (VSC) is employed for the power conversion from the PMSG to the AC grid. The control strategy of PMSG and Machine Side Converter (MSC) combines the technique of MPPT, DTC-SVM and the pitch control algorithm. In the control system of the Grid Side Converter (GSC) the application of Direct Power Control (DPC) has been used. The results of digital simulation of the control system have been presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono bezprzekładniowy system turbiny wiatrowej o zmiennej prędkości z generatorem PMSG. System przekształtnikowy jest złożony z przekształtnika maszynowego i przekształtnika sieciowego. Do sterowania generatorem PMSG i przekształtnikiem maszynowym zastosowano algorytm MPPT, DTC-SVM oraz sterowanie kątem pochylenia łopat turbiny. Do sterowania przekształtnikiem sieciowym zastosowano metodę DPC-SVM. Przeprowadzono badania symulacyjne właściwości zastosowanych metod sterowania.
EN
The article presents control strategy for the operation of a variable-speed wind energy conversion system with permanent magnet synchronous generator (PMSG). The electrical system of wind turbine consists of PMSG, Switch Mode Rectifier (SMR) and Grid Side Converter (GSC). The SMR converter is composed of an uncontrolled diode bridge and a DC/DC boost converter. In the control of the DC/DC boost converter the algorithm of Maximum Power Point Tracking (MPPT) has been applied. The MPPT algorithm allows the wind turbine to operate at maximum value of power coefficient in a wide range of wind speed. In the control of Grid Side Converter a method of Voltage Oriented Control (VOC) has been applied. High efficiency and accuracy of this control system were confirmed by simulation studies.
EN
The paper presents a sensorless control of permanent magnet synchronous generator (PMSG) in a variable-speed wind energy conversion system. The system of wind turbine consists of PMSG and back-to-back power converter. The back-to-back converter system is composed of machine side converter (MSC) and grid side converter (GSC). In the control of MSC and GSC the methods of vector control have been applied. For operation of MSC the method of Rotor Field Oriented Control (RFOC) with MPPT algorithm has been used. For estimation of angular rotor position and angular speed the flux linkage estimator with synchronous frame phase locked loop (SF-PLL) has been used. In the control of GSC the method of Voltage Oriented Control (VOC) has been considered. Simulation studies have been carried out in order to evaluate the system of sensorless strategy. The results of simulation studies demonstrate the high efficiency and high accuracy of the sensorless control system considered.
EN
A review of the literature gives several guidelines for the design of a Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) for Small Wind Turbines (SWT) applications. This paper presents Finite Element Analysis (FEA) of a Surface Mounted PMSG. Several optimization tests are run in order to yield the lowest Total Harmonic Distortion (THD) and cogging torque with the highest induced voltage. The results of the optimization tests are then utilized to design an initial “optimized” circumferential Internal PMSG. This optimized design is then compared to a non-optimized design, as well as the results of the Surface Mounted PMSG.
18
EN
The paper presents the wind energy conversion system with a direct driven Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG). The system consists of a wind turbine with a PMSG, the Machine Side Converter (MSC) and the Grid Side Converter (GSC). In order to control the MSC, the Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) has been applied. To achieve the maximum power from the wind turbine, the Maximum Power Point Tracking algorithm has been used. In order to control the GSC, the Direct Power Control with Space Vector Modulation (DPC-SVM) has been used. In order to obtain high power quality, the LCL grid filter has been used in the GSC. The performed simulation studies confirmed the high effectiveness of the Direct Torque and Direct Power control method.
PL
Przedstawiono przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym o magnesach trwałych (PMSG). System składa się z turbiny wiatrowej, sprzężonej bezpośrednio z generatorem PMSG, przekształtnika maszynowego (MSC) oraz przekształtnika sieciowego (GSC). Do sterowania MSC zastosowano metodę bezpośredniego sterowania momentem (DTC). W celu wykorzystania maksymalnej mocy turbiny wiatrowej zastosowano algorytm MPPT. Do sterowania GSC zastosowano metodę bezpośredniego sterowania mocą (DPC). Wykonane badania symulacyjne potwierdziły dobre właściwości rozpatrywanych metod sterowania.
EN
In a counter-rotating wind turbine with the vertical axis of rotation (VAWT), a special three-phase transformer was developed for contactless transmission of electric energy from the synchronous generator with permanent magnets (PMSG) and rotating rotor and stator. The halfcore of this transformer with primary and secondary windings can rotate relative one to another. One phase of such a transformer was developed, engineered, and studied. According to the results of experimental studies, its computer simulation model was designed. We built and study a general computer model of an autonomous VAWT with a three-phase rotary transformer, the secondary windings of which have taps that are switched by triaks, providing quasi optimal control of VAWT operation. The analysis of necessary amount of taps is conducted for effective work of VAWT on all range of speed of wind.
PL
W przeciwwirującej turbinie wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) dla bezkontaktnego przekazywania energii elektrycznej od generatora synchronicznego o magnesach trwałych (PMSG) z wirującymi induktorem i twornikiem, opracowano specjalny trójfazowy transformator, którego połowy rdzenia z pierwotnym i wtórnym uzwojeniami mogą obracać się względem siebie. Zaprojektowano, stworzono oraz zbadano jedną fazę takiego transformatora. W wyniku badań eksperymentalnych opracowano jego model stymulacyjny komputerowy. Wybudowano ogólny model komputerowy siłowni wiatrowej z VAWT o prace autonomicznej z trójfazowym wirującym transformatorem, którego uzwojenia wtórne mają placówki przełączane za pomocą triaków przewidując quasioptymalną pracę VAWT. Przeprowadzono analizę ilości placówek niezbędnej do skutecznego działania siłowni wiatrowej na całym zakresie prędkości wiatru.
EN
The article compares the different ways to create and regulate electrical load of synchronous generator with permanent magnets (PMSG) in the low-power wind turbines with vertical axis (VAWT). Briefly describes the methods that allow you to adjust the electromotive force of PMSG. But focuses on such in which the simplest unregulated three phase PMSG is applied, and control of electric load is carried out by means of semiconductor converters. The methods of adjusting the electrical load were relied to each other in terms of complexity and thus of realize cost and of the value and energy efficiency. As a compromise between these indicators a combined method with a low-power DC-DC-converter, which operate at low winds, and passive control –at high winds is proposed. The research was conducted by computer simulation in Matlab/Simulink.
PL
W artykule porównano różne sposoby powstawania i regulowania obciążenia elektrycznego generatorów synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSG) w elektrowniach wiatrowych małej mocy, o pionowej osi obrotu (VAWT). Krótko opisano metody regulujące siłę elektromotoryczną PMSG. Skupiono się na metodach, w których stosuje się najprostsze trójfazowe PMSG, a regulację ich obciążenia elektrycznego prowadzi się za pomocą przetworników półprzewodnikowych. Sposoby regulowania obciążenia elektrycznego porównano pod względem efektywności energetycznej. Jako kompromis między tymi wskaźnikami zaproponowano mieszany sposób z DC-DC-przekształtnikiem małej mocy, pracującym przy niskich wiatrach i sterowaniem pasywnym – przy dużych wiatrach. Badania prowadzono z użyciem symulacji komputerowej w środowisku Matlab/Simulink.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.